WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Г.В. Носов, Е.О. Кулешова, В.А. Колчанова ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ УСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским советом Томского политехнического университета Издательство Томского политехнического университета 2011 УДК 621.3.11(075.8) ББК 31.211я73 Н 845 Носов Г.В.

Н 845 Теоретические основы электротехники. Установившийся режим: учебное пособие / Г.В. Носов, Е.О. Кулешова, В.А. Колчанова; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 216 с.

ISBN 0-00000-000-0 В пособии рассмотрены основные положения теории линейных электрических цепей и их свойства. Приведены методы решения задач по следующим разделам: цепи постоянного тока, цепи однофазного синусоидального и трехфазного токов. Теоретический материал закрепляется примерами и контрольными заданиями с методическими указаниями по их выполнению с использованием программно- интегрированной среды Mathcad.

Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов Электротехнического института Томского политехнического университета.

УДК 621.3.011(075.8) ББК 31.211я73 Рецензенты Ведущий научный сотрудник Института оптики атмосферы им.

В.Е. Зуева СО РАН, доктор физико-математических наук, Ф.Ю. Канев Кандидат технических наук, доцент кафедры ТОЭ ТУСУРа, Т.В. Ганджа © ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 2012 © Колчанова В.А., Носов Г.В., Кулешова Е.О., 2012 © Оформление. Издательство Томского политехнического университета, 2012 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ................................................................................................. 7 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ............................................................. 2.1. Электрические заряды. Закон Кулона................................................. 2.2. Электростатическое поле...................................................................... 2.3. Поляризация диэлектрика и электризация проводника внешним электростатическим полем........................................................................... 2.4. Расчет дипольного момента................................................................. 2.5. Электростатическое поле на далёких расстояниях......................... 3. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ....................................... 4. ПОСТОЯННЫЙ ТОК............................................................................. 4.1. Законы Кирхгофа................................................................................... Первый закон Кирхгофа............................................................................... Второй закон Кирхгофа................................................................................ Метод законов Кирхгофа............................................................................. 4.2. Теорема Телледжена.............................................................................. 4.3. Потенциальная диаграмма................................................................... 4.4. Метод контурных токов........................................................................ 4.5. Метод узловых потенциалов................................................................ 4.6. Метод преобразования........................................................................... Правило разброса тока................................................................................. Обобщенный закон Ома............................................................................... Последовательное соединение ЭДС и сопротивлений............................. Параллельное соединение источников тока.............................................. Параллельное соединение ЭДС, источников тока и сопротивлений...... Замена источника тока на источник ЭДС и наоборот.............................. Преобразование треугольника в звезду и наоборот.................................. Перенос источников ЭДС............................................................................ Перенос источников тока............................................................................. 4.7. Метод наложения.................................................................................... Принцип наложения..................................................................................... 4.8. Метод эквивалентного генератора..................................................... Теорема об эквивалентном генераторе....................................................... 5. ЗАДАНИЕ №1.......................................................................................... 5.1. Методические указания к заданию № 1............................................. 5.2. Документ MathCad................................................................................. 6. СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК................................... 6.1. Действующие значения гармонических токов и напряжений..... Действующее значение тока........................................................................ Действующее значение напряжения........................................................... 6.2. Символический метод........................................................................... 6.3. Действия с комплексными числами..................................................



1. Переход от алгебраической формы записи к показательной форме.............................................................................................................. 2. Переход от показательной формы записи к алгебраической форме.............................................................................................................. 3. Сложение и вычитание...................................................................... 4. Умножение.......................................................................................... 5. Деление................................................................................................ 6. Возведение в степень......................................................................... 7. Некоторые соотношения................................................................... 6.4. Действия с синусоидальными величинами...................................... 1. Сложение............................................................................................. 2. Вычитание........................................................................................... 3. Дифференцирование.......................................................................... 4. Интегрирование.................................................................................. 6.5. Закон Ома в комплексной форме........................................................ 6.6. Законы Кирхгофа в комплексной форме.......................................... Первый закон Кирхгофа в комплексной форме........................................ Второй закон Кирхгофа в комплексной форме......................................... 6.7. Мощность при гармонических напряжениях и токах.................... 6.8. Топографические и лучевые векторные диаграммы..................... 6.9. Линейные электрические цепи со взаимной индуктивностью.... 1. Согласное включение........................................................................ 2. Встречное включение........................................................................ 6.10. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов.......................................................................................................... 1. Согласное включение (+).................................................................. 2. Встречное включение (-)................................................................... 6.11. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов 6.12. Развязка индуктивной связи......................................................... 1. Два индуктивно связанных элемента подходят одинаковым образом к общему узлу (d)........................................................................... 2. Два индуктивно связанных элемента подходят различным образом к общему узлу (d).......................................................................................... 7. ЗАДАНИЕ №2........................................................................................... 7.1. Методические указания к заданию № 2............................................. 7.2. Документ MathCad............................................................................... 8. РЕЗОНАНС В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ И ТОКАХ....................................................................... 8.1. Резонанс напряжений.......................................................................... 8.2. Частотные и резонансные характеристики.................................... 8.3. Резонансные кривые............................................................................ 8.4. Резонанс токов....................................................................................... 8.5. Резонансные характеристики............................................................ 8.6. Резонанс в индуктивно связанных контурах.................................. 9. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ.......................................................................... 9.1. Соединения обмоток генераторов и трансформаторов.............. Симметричная система фазных ЭДС........................................................ Фазовый оператор....................................................................................... Фазные напряжения(напряжения приёмника)......................................... Линейные напряжения............................................................................... 9.2. Симметричный режим трехфазной цепи........................................ Соединение звезда-звезда с нулевым проводом...................................... Соединение нагрузки треугольником....................................................... Трехфазная цепь в симметричном режиме.............................................. 9.3. Несимметричный режим трехфазных цепей.................................. Соединение несимметричной нагрузки (ZA ZB ZC ) звездой при заданных фазных ЭДС................................................................................ Соединение несимметричной нагрузки звездой без нулевого провода при (ZA ZB ZC ) заданных линейных напряжениях....................... Соединение несимметричной нагрузки (ZA ZB ZC ) треугольником....................................................................................................................... Несимметричный режим сложной трехфазной цепи.............................. 9.4. Измерение мощности. Вращающееся магнитное поле.................





Измерение суммарной активной мощности трехфазной цепи с нулевым проводом...................................................................................................... Измерение суммарной активной мощности трехфазной цепи без нулевого провода........................................................................................ Измерение суммарной реактивной мощности трехфазной цепи без нулевого провода в симметричном режиме............................................. 10. ЗАДАНИЕ №3......................................................................................... 10.1. Методические указания к заданию № 3.................................... 10.2. Документ Mathcad.......................................................................... 11. МЕТОД СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ......................... 11.1. Расчет при обрыве одной фазы (продольная несимметрия). Расчетные схемы для особой фазы С....................................................... Векторная диаграмма................................................................................. Баланс мощностей....................................................................................... 11.2. Расчет при коротком замыкании одной фазы (поперечная несимметрия)................................................................................................. Расчетные схемы для особой фазы В....................................................... Баланс мощностей....................................................................................... Векторная диаграмма................................................................................. 11.3. Расчет при коротком замыкании двух фаз (поперечная несимметрия)................................................................................................. Расчетные схемы для особой фазы А....................................................... Векторная диаграмма................................................................................. 11.4. Расчет при коротком замыкании между фазами (поперечная несимметрия)................................................................................................. Расчетные схемы для особой фазы А....................................................... Векторная диаграмма................................................................................. 12. ЗАДАНИЕ №4......................................................................................... 12.1. Методические указания к заданию № 4.................................... 12.2. Документ MathCad......................................................................... СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................ ВВЕДЕНИЕ Теоретические основы электротехники (ТОЭ) – это техническая дисциплина, связанная с изучением теории электричества и электромагнетизма, являющаяся базовым общетехническим курсом для электротехнических и электроэнергетических специальностей вузов.

Электроэнергетика – это отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу, сбыт и потребление электрической энергии. Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики и основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной чертой электрической энергии является практическая одновременность её генерирования и потребления, так как электрический ток распространяется по сетям со скоростью, близкой к скорости света.

Основная часть электроэнергии вырабатывается крупными электростанциями: тепловыми (ТЭС), гидравлическими (ГЭС), атомными (АЭС). Электростанции, объединённые между собой и с потребителями высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП), образуют электрические системы.

Становление электроэнергетики определялось, с одной стороны, созданием электростанций и топливной базы для них, сооружением линий электропередачи и разработкой электрической аппаратуры и энергетического оборудования, с другой – развитием теоретических основ электротехники – необходимого условия для научного обоснования энергетического строительства. В этих целях были осуществлены важные исследования в области техники высоких напряжении, теории устойчивости электрических систем, разработаны методы расчёта мощных генераторов, трансформаторов и других электрических машин, электропривода, электрических аппаратов;

создана электротехнология, внедрено автоматизированное управление электрическими системами, использованы методы физического и математического моделирования при расчёте и изучении электроэнергетических систем.

1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ 1.1. Электрические заряды. Закон Кулона В процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также магистральных трубопроводов возможна электризация оборудования за счет трения и внешних электромагнитных полей, что может привести к электрическим разрядам, взрывам и пожарам. Это обуславливает необходимость изучения основ электростатики.

Все вещества состоят из атомов и молекул. Важнейшими структурными элементами атомов являются элементарные частицы материи. Рассмотрим основные свойства двух из них: протонов и электронов.

Протоны – частицы, обладающие положительным электрическим зарядом. Они входят в состав атомного ядра, сообщая ему положительный заряд.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.